Министр электроники Индии утверждает, что страна должна проектировать и производить чипы для бытовой техники
Подробнее
YourStory [india, en]
yourstory.com

Министр электроники Индии утверждает, что страна должна проектировать и производить чипы для бытовой техники

Министр электроники и информационных технологий Индии Ашвини Вайшнав заявил о планах страны по развитию полупроводниковой отрасли, отметив, что Индия должна начать проектировать и производить микросхемы для повседневных товаров, таких как автомобили, телевизоры и холодильники, а также для критически важной энергетической инфраструктуры в ближайшие годы.

Видение министра соответствует усилиям Индии по укреплению своего присутствия в глобальной цепочке создания стоимости полупроводников. Правительство стремится выйти за рамки просто сборки и тестирования чипов, развивая компетенции в области проектирования, производства, оборудования и материалов.

В рамках второй фазы полупроводниковой программы правительство выделило 1,27 лакхарора в качестве средств для расширения внутренней экосистемы и привлечения международных инвестиций. Ранее было объявлено о получении около 1 лакхарора интереса инвесторов по этой схеме.

На этой неделе состоялось множество крупных анонсов, включая план Applied Materials по Индии стоимостью 5 миллиардов долларов до 2035 года, предполагаемые инвестиции Lam Research в размере 10 000 крор рупий, создание Tata Electronics парка поставщиков площадью 363 акра в Дхолера, а также строительство Fujifilm завода по производству полупроводниковых материалов на сумму 800 крор рупий.

В интервью PTI Вайшнав подчеркнул, что в течение следующих пяти лет Индия должна обеспечивать проектирование и производство чипов для автомобилей, систем электроснабжения, телевизоров и бытовых приборов.

Министр отметил, что в стране производится множество чипов для автомобилей, скутеров и мотоциклов, и необходимо, чтобы многие из них проектировались и изготавливались в Индии. Он также заявил, что аналогичные возможности следует развивать в энергетическом секторе, включая чипы, используемые в преобразователях, трансформаторах и линиях электропередачи.

В сфере потребительской электроники Вайшнав добавил, что чипы, применяемые в холодильниках, телевизорах и других бытовых приборах, также должны быть спроектированы и произведены в Индии. Он объяснил, что потребители видят готовый продукт, а не сам чип, который служит «мозгом» и «сердцем» телевизора, и переход в таком направлении будет очень полезным.

В качестве примера возможностей, которые Индия стремится создать, Вайшнав привел завод по производству модулей управления дисплеем, который появится в Уттар-Прадеше. Этот модуль отвечает за отображение финального изображения на телевизоре и будет производиться в стране.

Кроме того, министр упомянул запланированный завод по производству светодиодных дисплеев от Crystal Matrix. Компания снизила уровень сложности до 40 микрон с 90 микрон и создает научно-исследовательский центр в Индии. Вайшнав заключил, что все эти большие светодиодные экраны будут проектироваться и производиться в Индии, и количество таких продуктов будет расти на внутреннем рынке.

Похожие сюжеты

Викрам Мисри выступил на SEMICON India 2026 с призывом к международному партнерству в производстве чипов
Подробнее
yourstory.com

Викрам Мисри выступил на SEMICON India 2026 с призывом к международному партнерству в производстве чипов

Викрам Мисри, государственный секретарь, заявил делегатам на конференции SEMICON India 2026 в Нью-Дели, что достижение самодостаточности в полупроводниках не подразумевает производства всего внутри границ одной страны.

Выступая на треке международной кооперации во второй день конференции, 18 сентября 2026 года, Мисри утверждал, что истинные возможности для стран и корпораций заключаются в выборе подходящих партнеров, а не в попытке справиться в одиночку. Он подчеркнул, что даже Тайвань, производящий более 90% самых передовых чипов в мире, все еще зависит от программного обеспечения для проектирования, инструментов и материалов, разработанных в других местах. «Ни одна нация не создает чип в одиночку», — отметил он.

Конференция SEMICON India 2026 проходила в Яшобхуми в Нью-Дели с 17 по 19 сентября 2026 года и совместно организуется Индийской миссией по полупроводникам (India Semiconductor Mission) и SEMI. Она превратилась в крупнейшую платформу в стране для обсуждения политики в области полупроводников. Тема этого года, «От кремния к системам: построение экосистемы», отражает изменение фокуса в дискуссиях Индии — от вопроса о возможности производства чипов к вопросу о скорости создания вокруг них экосистемы.

Мисри представил четыре фактора, которые, по его мнению, побуждают нации формировать коалиции. Сама цепочка создания стоимости требует партнерства, поскольку проектирование, оборудование, производство, материалы и сборка редко сосредоточены в одной стране. Он также заявил, что чрезмерная концентрация следует избегать в соответствии с разумной промышленной практикой, приводя в пример доминирование нескольких стран в переработке редкоземельных элементов и производстве на передовых узлах, назвав единую точку отказа «чрезвычайно предотвратимой ситуацией».

Он добавил, что гонка к технологическому прогрессу стала общим национальным проектом, подкрепленным реальными финансовыми вложениями. В качестве примеров он привел обязательство США в размере более 50 миллиардов долларов по Закону CHIPS, устойчивые инвестиции Китая, стремление Европы занять пятую часть мирового производственного потенциала, а также собственную программу SEMICON India Индии.

Мисри также отметил, что стандартизация и совместимость являются наименее заметными, но наиболее долговечными формами влияния. Он повторил, что ни одна страна на Земле не производит все компоненты внутри своих границ, и попытка сделать это приведет к увеличению затрат, замедлению инноваций и созданию более изолированной промышленной базы. По его словам, подлинная самодостаточность означает четкое понимание того, какие возможности страны должны оставаться суверенными, а во всем остальном — поиск надежного партнерства с равной дисциплиной.

Для Индии он указал на наличие молодого, свободно владеющего английским языком инженерного таланта, крупный внутренний рынок, политическую стабильность и импульс в политике. Он также упомянул Индийскую миссию по полупроводникам 1.0 на сумму 76 000 крор рупий, 12 утвержденных проектов, три из которых уже находятся в производстве, а также начавшийся проект ISM 2.0. При этом он открыто признал существующие пробелы, заявив, что доверие «строится на точных ожиданиях, а не на энтузиазме».

Мисри уточнил, что самодостаточность часто ошибочно трактуется как производство каждой части чипа внутри страны. Однако, как он объяснил, индустрия работает не так нигде, включая устоявшиеся центры производства чипов. Типичный сложный чип проходит через программное обеспечение для проектирования из одной страны, материалы из другой и оборудование для производства из третьей, прежде чем попасть в устройство. То, что описал Мисри, гораздо уже: речь идет о суверенитете над несколькими критическими возможностями, а не о контроле над всей цепочкой, при этом полагаясь на доверенных партнеров в остальном.

В заключение Мисри предложил три критерия для выбора партнера: искать взаимодополняемость, а не дублирование; ценить предсказуемость не меньше, чем цену; и инвестировать в отношения до того, как они понадобятся. Он представил саму конференцию SEMICON India как механизм для построения такого доверия, который «создается благодаря рукопожатиям, обсуждениям и сделкам», которые делают такие мероприятия возможными. Теперь более острым испытанием является то, превратят ли мировые производители оборудования, поставщики материалов и проектные дома разговоры этой недели в долгосрочные обязательства.

Руководитель полупроводниковой отрасли Индии объяснил процесс создания микросхем от сырья до готового чипа
Подробнее
yourstory.com

Руководитель полупроводниковой отрасли Индии объяснил процесс создания микросхем от сырья до готового чипа

Каждый пользователь телефона, ноутбука или приложения UPI в Индии зависит от полупроводников, однако большинство людей никогда не видели сами чипы. В связи с открытием мероприятия Semicon India 2026 в Нью-Дели 17 сентября 2026 года, Амитеш Кумар Синха, дополнительный секретарь MeitY и генеральный директор India Semiconductor Mission, провел беседу с Шрадхой Шармой, основателем и генеральным директором YourStory и The Bharat Project. Он подробно объяснил, как создается полупроводниковый чип, используя простую аналогию — чип подобен дому.

Синха сравнил процесс создания чипа с возведением дома: сначала происходит проектирование, затем строительство, и в завершение устанавливаются двери и окна, чтобы объект стал функциональным. Эта демонстрация важна, поскольку она объясняет основания для выделения правительством средств в размере 127 500 крор рупий на второй этап миссии, который был объявлен 31 августа 2026 года.

Любой элемент, который проводит электричество и взаимодействует с пользователем в логическом плане — от поискового запроса в Google до серверов искусственного интеллекта, оборонного оборудования и бытовой техники — функционирует благодаря чипам. Как дом, состоящий из нескольких этажей, чип строится слоями. Если дом проектируется с помощью инструментов CAD, то чип разрабатывается с использованием инструментов EDA, или автоматизации электронного проектирования. Сложность такого дизайна настолько высока, что Синха относит его к одной из самых сложных технологий в мире.

Большая часть финансовых вложений приходится именно на стадию проектирования. Примерно половина стоимости всей цепочки полупроводников приходится на дизайн. Стоимость разработки одного чипа может варьироваться от относительно скромных 25 крор до 35 крор рупий, а самые сложные компоненты могут стоить от 1 000 крор до 2 000 крор рупий. Именно поэтому на первом этапе миссии стартапам предоставили бесплатный доступ к инструментам EDA, а во втором этапе предусмотрен государственный соинвестирование после того, как венчурный фонд поддержит стартап в области дизайна.

После завершения проектирования на компьютерах, дизайн передается в фабрику по производству (fab). Инженеры этой фабрики нуждаются в дизайне в собственном машинном языке, поэтому команда разработчиков работает с комплектом технологических процессов (PDK) от фабрики, который Синха описывает как собственный набор инструментов EDA для этой фабрики. После согласования и создания файла дизайна, он передается на производство. Синха сравнивает фабрику с кухней: «Дайте ей рецепт, и она выдаст продукт».

Чипы не производятся по одному экземпляру. Они изготавливаются на большом круговом кристалле (wafer), который Синха сопоставляет с первоначальной структурой здания: колоннами, столбами и стенами до финишной отделки. Вафли выпускаются в размерах 12, 8, 6 и 4 дюйма. Для кремниевых логических и мнемонических фабрик стандартом является 12 дюймов, тогда как для соединений на основе сложных полупроводников, таких как карбид кремния и нитрид галлия, сегодня чаще используются вафли размером 8 и 6 дюймов.

Исходным сырьем служит сама вафля. Кремний очищается из кварцевого песка до ультрачистого кристалла, который выращивается в виде цилиндрического слитка, а затем нарезается на тонкие диски, которые прибывают на фабрику с зеркальной полировкой. Внутри фабрики выполняется многоступенчатый процесс, насчитывающий сотни шагов: на вафлю осаждаются слои материала, на них с помощью света печатаются узоры в процессе, называемом литографией, а ненужный материал вытравливается. Этот цикл повторяется слой за слоем в течение недель до завершения схемы.

Можно представить множество домов на одном участке земли. Один кристалл содержит множество идентичных чипов, а процесс, называемый распиловкой (dicing), разделяет их. Синха отметил, что в зависимости от размера чипа, один кристалл может дать от 5 000 до 50 000 чипов.

Каждый распиленный чип, или кристалл (die), затем проходит стадию корпусирования, которая эквивалентна добавлению электричества, воды, дверей и окон. Кристалл заключают в пластиковый корпус сверху и снизу, выводятся разъемы для электрической связи с соседними чипами или более крупной системой. Только после этого чип становится функциональным. Проверка чипов проводится дважды: сначала на кристалле, чтобы отсеять бракованные кристаллы перед распиловкой, и снова после корпусирования, перед отправкой. Готовые чипы монтируются на печатную плату или другой подложку, и множество чипов вместе формируют систему. Мобильный телефон может содержать от 200 до 250 чипов, причем каждый отвечает за свою функцию: питание, связь, обработку и другие.

Первый этап развития Индии отражает эту последовательность. Из 12 утвержденных проектов девять относятся к единицам ATMP, которые занимаются сборкой, тестированием, маркировкой и корпусированием, охватывая конечную часть процесса от распиловки до тестирования. Синха ожидает, что Индия станет крупным экспортером в этой сфере в течение пяти-шести лет. Фабрики, расположенные выше в цепочке, требуют больше времени.

Второй урок Синхи касается затрат. Строительство чиповой фабрики обходится примерно от 500 крор до 80 000 крор или 90 000 крор рупий для крупного объекта. А передовая фабрика на узлах 3 нанометров или 2 нанометров, где узел обозначает плотность транзисторов, стоит 15–25 миллиардов долларов, что сопоставимо с общими затратами Индии на Semicon 2.0 или даже превышает их. Синха сообщил, что оборудование составляет около 65% от общей стоимости фабрики, за ним следуют химикаты, газы и материалы, а затем логистика, проектирование чистых помещений и квалифицированная рабочая сила в области прецизионной инженерии. Именно поэтому Semicon 2.0 стремится привлечь сюда поставщиков, а не только сами заводы.

Он также подчеркнул, что ни одна в мире полупроводниковая индустрия не была построена без государственной поддержки. В Соединенных Штатах она началась с исследований, финансируемых оборонным ведомством, которые переросли в Кремниевую долину; Япония и Тайвань следовали схожим путям; а страны с развитыми отраслями до сих пор предоставляют стимулы. Стратегическое обоснование этого подхода связано с затратами. По словам Синхи, после пандемии страны стали более осторожными в вопросах экспорта и импорта. Страна, которой отказывают в доступе к критически важным чипам, особенно к вычислительным чипам для ИИ, над которыми работают молодые разработчики, видит, как ее прогресс останавливается. Хотя ни одна страна не контролирует 100% своего снабжения, даже Соединенные Штаты, Индия стремится иметь достаточный потенциал, чтобы ее нельзя было изолировать.

Посетители Semicon India 2026 на этой неделе смогут увидеть все эти этапы — проектирование, производство, тестирование и корпусирование — на выставочном пространстве, что позволит большинству людей приблизиться к наблюдению за строительством дома из нескольких миллиардов транзисторов.

Популярное